3D 프린터 출력물의 내부 지지 장치 및 방법
    1.
    发明授权
    3D 프린터 출력물의 내부 지지 장치 및 방법 有权
    3D打印机输出的内部支持设备和方法

    公开(公告)号:KR101796693B1

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:KR1020160102341

    申请日:2016-08-11

    Abstract: 본발명은서로직교하는 3개의평면들을이용하여 3차원모델을슬라이싱하여유닛블록들을생성하는유닛블록생성부; 상기유닛블록들을위치에따라경계유닛블록과내부유닛블록으로분류하고, 상기경계유닛블록들을플랫루프영역의포함여부에따라플랫루프유닛블록과비-플랫루프유닛블록으로분류하는유닛블록분류부; 상기내부유닛블록들을병합하여결합블록을생성하는결합블록생성부; 상기결합블록의플랫루프포인트를판별하는플랫루프포인트판별부; 상기플랫루프포인트가포함된결합블록의일부를분할하는결합블록분할부; 및상기결합블록분할부에의해분할된결합블록들의분할면(또는접촉면)을내부지지형상으로결정하고, 출력시에상기내부지지형상에프린팅재료를출력하는내부지지형상결정부를포함하는 3D 프린터출력물의내부지지장치및 방법에관한것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种通过使用三个相互正交的平面对三维模型进行切片来生成单位块的单位块生成单元; 判断的单元块作为边界的单元块,并根据该位置内部单元块,并且所述边界单元块扁平环形部块和与包括扁平环形区域逐单元块分类到分类到扁平环形部块的按照比例; 合并块生成单元,用于合并内部单元块以生成合并块; 平坦循环点鉴别单元,用于鉴别组合块的平坦循环点; 组合块划分单元,划分包括平坦循环点的组合块的一部分; 以及内部支撑形状确定单元,用于确定由接合块分割单元分割的接合块的分割表面(或接触表面)的内部支撑形状,并在输出时将打印材料输出到内部支撑形状, 更具体地说,

    유기 발광 소자 및 그 제조 방법
    2.
    发明申请
    유기 발광 소자 및 그 제조 방법 审中-公开
    有机电致发光器件及其制造方法

    公开(公告)号:WO2010077070A2

    公开(公告)日:2010-07-08

    申请号:PCT/KR2009/007900

    申请日:2009-12-29

    CPC classification number: H01L51/5203 H01L51/5271

    Abstract: 본 발명은 전극 표면에서 전반사 및 광도파로 효과로 인해 손실되는 광의 추출 효율을 향상시킬 수 있는 유기 발광 소자를 실현한다는 것으로, 이를 위하여 본 발명은, 기판 상에 제 1 전극, 유기물층 및 제 2 전극이 순차 적층되는 구조를 갖는 종래의 유기 발광 소자와는 달리, 기판과 제 1 전극 사이에 요철 형상의 미세 패턴을 갖는 나노 구조체를 형성하여, 전반사와 광 도파로 모드로 인해 손실되는 광을 기판 외부로 추출함으로써 외부 양자 효율이 향상된 유기 발광 소자를 실현할 수 있으며, 또한 시야각에 따른 광 추출 패턴과 색 변화를 개선할 수 있는 것이다.

    Abstract translation: 本发明实现了一种有机电致发光器件,其能够改善由于在电极表面上的全反射和光波导效应引起的光提取效率的损失。 为此,在本发明中,与具有第一电极,有机物质层和第二电极依次层叠在基板上的结构的现有的有机电致发光元件不同,具有峰 - 在基板和第一电极之间形成谷谷形状,以提取由于全反射而损失的任何光和基板外的光波导模式,从而可以实现具有改善的外部光子效率的有机电致发光器件,以及光学提取 也可以改善由于视场角度引起的图案和颜色变化。

    나노포어 구조체, 나노포어 구조를 이용한 이온소자 및 나노멤브레인 구조체 제조방법
    3.
    发明申请
    나노포어 구조체, 나노포어 구조를 이용한 이온소자 및 나노멤브레인 구조체 제조방법 审中-公开
    纳米结构,使用纳米和纳米结构制造方法的离子元件

    公开(公告)号:WO2017003006A1

    公开(公告)日:2017-01-05

    申请号:PCT/KR2015/007399

    申请日:2015-07-16

    Abstract: 본 발명은 절연성 지지부재 상에 형성된 나노포어 구조를 이용한 나노포어 구조체, 그 제조방법 및 나노포어 구조를 이용한 이온 소자에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 나노포어 구조체는 실리콘 및 실리콘을 함유하는 화합물 중 적어도 하나를 포함하여 이루어지며 중앙부에 일측과 타측을 관통하는 마이크로포어가 형성되어 있는 절연성 지지부재와, 질화실리콘(SiN)을 포함하여 이루어지며 상기 절연성 지지부재 상에 배치되고 중앙부에 상기 마이크로포어와 연통되도록 상기 마이크로포어보다 크기가 작은 나노포어가 형성되어 있는 나노포어 막을 구비하고, 상기 나노포어 막과 상기 절연성 지지부재는 친수성 표면처리에 의해 부착된다.

    Abstract translation: 本发明涉及使用在绝缘支撑构件上形成的纳米孔,纳米孔结构制造方法和使用该纳米孔的离子元件的纳米孔结构。 根据本发明的一个实施方案的纳米孔结构包括:绝缘支撑构件,其包括硅和含硅化合物中的至少一种,并且在中心部分具有穿过绝缘体的一侧和另一侧的微孔 支持会员 以及包含氮化硅(SiN)的纳米孔膜,其设置在所述绝缘支撑构件上,并且在所述纳米孔膜的中心部分具有小于并与所述微孔连通的纳米孔,其中所述纳米孔膜和所述绝缘支撑体 构件通过亲水表面处理附着。

    정확도가 향상된 마이크로칼로리미터 소자
    4.
    发明申请
    정확도가 향상된 마이크로칼로리미터 소자 审中-公开
    具有提高精度的MICRO CALORIMETER设备

    公开(公告)号:WO2010140719A1

    公开(公告)日:2010-12-09

    申请号:PCT/KR2009/002941

    申请日:2009-06-02

    CPC classification number: G01K17/006 G01N25/005

    Abstract: 본 발명은 나노전자기계시스템 (NEMS) 처리 기술에 의해 구현되는 실리콘 니트라이드 박막 플랫폼 기반의 새로운 디자인을 가진 정확도가 향상된 마이크로칼로리미터 소자에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 본 발명은 극미세물질의 비열측정장치를 위한 실리콘니트라이드 박막형 마이크로칼로리미터 소자에 관한 것으로, 특히 20 K 내지 800 K의 넓은 온도 구간에서 미세시료의 비열측정이 가능한 정확도가 향상된 마이크로칼로리미터 소자에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명은 양면 연마된 실리콘 프레임(11a,11b)의 상면에 제 1실리콘니트라이드 박막(12a,12b)을 포함하고, 하면에는 제2실리콘니트라이드 박막(13)을 포함하되, 상기 제2실리콘니트라이드 박막(13)의 하면에는 전기인출선과 체결되는 히터/센서(14a, 14b)를 포함하고 그 상면에는 등온층(15)을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 정확도가 향상된 마이크로칼로리미터 소자를 제시한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种具有改进精度的微量热计装置,具有基于利用纳米机电系统(NEMS)处理技术实现的氮化硅薄膜平台的新设计。 更具体地,本发明涉及一种用于测量纳米物质的比热的装置的氮化硅薄膜型微量热计装置,以及精度高的微量热计装置,其测量在20K之间的温度下纳米物质的比热 到800K。 为此,本发明包括:在两面抛光的硅框架(11a,11b)的上侧上的第一氮化硅薄膜(12a,12b) 在所述硅框架的下侧上的第二氮化硅薄膜(13); 连接到第二氮化硅薄膜(13)下侧的功率延长电缆的加热器/传感器(14a,14b); 和第二氮化硅薄膜的上侧的等温层(15),从而提高微量热计装置的精度。

    A3 용지의 사용이 가능한 A4 복합기의 잼 제거 장치 및 방법
    5.
    发明公开
    A3 용지의 사용이 가능한 A4 복합기의 잼 제거 장치 및 방법 无效
    用于移除多功能打印设备的JAM的装置和方法

    公开(公告)号:KR1020130125856A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:KR1020120049411

    申请日:2012-05-10

    Inventor: 김형준 백성진

    Abstract: The present invention relates to an apparatus and method for removing the jam of a multi-function printing device using a sheet of A4 paper. The apparatus for removing the jam of a multi-function printing device using a sheet of A4 paper includes a paper detection sensor installed along a paper supply path at regular intervals; a transfer roller driving part driving a transfer roller installed on the paper supply path located in the upper part of a A3 paper supply tray insertion space according to the sensing result of the paper detection sensor; and a control part controlling the transfer roller driving part to transfer the jammed A3 paper to a paper cover installed in back of an A4 paper supply tray insertion space when the jam of the A3 paper is generated on the paper supply path located in the upper part of the A3 paper supply tray insertion space by the sensing result of the paper detection sensor. If a paper jam is generated in an A3 transfer region, an A3 paper supply tray is separated from a main body, or the jam paper is moved to the paper cover in the back side of the main body to easily remove the jam of the A3 paper without opening an A3 paper jam removal cover and removing the paper.

    Abstract translation: 本发明涉及一种使用A4纸张去除多功能打印装置的堵塞的装置和方法。 使用A4纸张去除多功能打印装置的卡纸的装置包括以规律的间隔沿纸张供给路径安装的纸检测传感器; 转印辊驱动部,根据纸张检测传感器的检测结果,驱动安装在A3供纸盘插入空间的上部的纸供给路径上的转印辊; 以及控制部,控制所述转印辊驱动部,以在位于所述上部的纸供给路径上产生所述A3纸的卡纸而将卡住的A3纸转印到安装在A4供纸盘插入空间的后方的纸盖 通过纸张检测传感器的检测结果,A3供纸盒插入空间。 如果在A3传送区域中产生卡纸,则A3纸张供纸盘与主体分离,或将卡纸移动到主体背面的纸盖,以便轻松取出A3的卡纸 纸张,而不打开A3卡纸清除盖并取出纸张。

    투명 전도성 물질의 설계 방법 및 안티몬이 도핑된 바륨 주석 산화물 단결정의 제조방법
    8.
    发明授权
    투명 전도성 물질의 설계 방법 및 안티몬이 도핑된 바륨 주석 산화물 단결정의 제조방법 有权
    透明导电材料的设计方法及锑掺杂钡锡氧化物单晶的制造方法

    公开(公告)号:KR101672346B1

    公开(公告)日:2016-11-03

    申请号:KR1020100122192

    申请日:2010-12-02

    Abstract: 투명전도성물질인 BaSnSbO의단결정의제조방법을개시한다. Ba의소스물질, Sn의소스물질, Sb의소스물질과플럭스물질을혼합하여혼합물을형성한다. 상기혼합물을 100-300℃/hr의속도로승온하고, 6-24시간동안 600-1300℃에서온도를고정한뒤에, 0.5-3℃/hr의속도로 600-1000℃까지온도를내린뒤, 100-300℃/hr의속도로상온까지냉각하여 BaSnSbO의단결정을형성한다. 결과물을산처리하여플럭스를제거하여상기 BaSnSbO의단결정을분리한다.

    Abstract translation: 目的:提供透明导电材料的设计方法,以提供用于电子设备的透明电极的透明导电材料。 构成:透明导电材料的设计方法包括:确定具有1-5eV的导带的A_aB_bO_c的步骤具有低于可见光面积的最小能量的导电电子的等离子体频率,并且具有光学 通过计算能带,带隙能量高于可见光区域的最大能量; 以及确定A_aB_(bx)C_xO_c的步骤,其中光学带隙能量和导带距离A_aB_bO_c的光学带隙能量在80-100%的范围内,并且从导带的70-100% ,其中费米能量在导带内。

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